{"id":25604,"date":"2020-01-24T07:49:49","date_gmt":"2020-01-24T07:49:49","guid":{"rendered":"https:\/\/mineralmilling.com\/el-oxido-de-cobre-los-efectos-en-los-campos-agricolas\/"},"modified":"2020-01-24T11:54:53","modified_gmt":"2020-01-24T11:54:53","slug":"el-oxido-de-cobre-los-efectos-en-los-campos-agricolas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mineralmilling.com\/es\/el-oxido-de-cobre-los-efectos-en-los-campos-agricolas\/","title":{"rendered":"El \u00f3xido de cobre: los efectos en los campos agr\u00edcolas"},"content":{"rendered":"\n<h1>\n\t<b>Los efectos del \u00f3xido de cobre en los campos agr\u00edcolas<\/b>\n\t<\/h1>\n\t<p><u><a href=\"https:\/\/mineralmilling.com\/es\/agricola\/\">Cultivos en campos agr\u00edcolas<\/a><\/u> est\u00e1n expuestos a una variedad de compuestos y mezclas a lo largo de sus ciclos de crecimiento. Algunos de ellos provienen del esti\u00e9rcol y el fertilizante aplicado a los suelos en los que se plantan; una cantidad cada vez mayor proviene de fuentes industriales a menudo ubicadas mucho m\u00e1s all\u00e1 de los entornos inmediatos de las granjas.<\/p>\n<p>Uno de estos compuestos, \u00f3xido de <u><a href=\"https:\/\/mineralmilling.com\/es\/agricola\/oxido-de-cobre\/\">cobre (CuO),<\/a><\/u>se origina de m\u00faltiples fuentes, <u><a href=\"https:\/\/mineralmilling.com\/es\/\">uno de estos proveedores es la pegmatita africana.<\/a><\/u> Las nanopart\u00edculas de cobre llegan al suelo en las granjas a trav\u00e9s de herbicidas a base de cobre, pesticidas y fungicidas, o a trav\u00e9s de material del tratamiento de aguas residuales, que puede utilizar ciertos compuestos de cobre como agentes antimicrobianos.<\/p>\n<p>Las nanopart\u00edculas de \u00f3xido de cobre (PN DeLa) se incluyen en algunos agroqu\u00edmicos debido a sus propiedades antimicrobianas. Tambi\u00e9n se pueden encontrar en nano fertilizantes; el cobre es uno de los varios minerales que las plantas necesitan en cantidades traza para aumentar la fotos\u00edntesis y el metabolismo. Pero la investigaci\u00f3n ha demostrado que CuO NP, cuando est\u00e1 presente en cantidades lo suficientemente grandes, tiene alg\u00fan efecto perjudicial sobre los suelos y los cultivos que se plantan en ellos.<\/p>\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mineralmilling.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/AdobeStock_303150441-1024x684.jpeg\" alt=\"alambre de cobre utilizado en la fabricaci\u00f3n de \u00f3xido de cobre\" itemprop=\"image\" height=\"684\" width=\"1024\" title=\"Alambre de cobre puro, concepto de la industria de materias primas del mercado de valores\" onerror=\"this.style.display='none'\">\n<h2>\n\tC\u00f3mo el \u00f3xido de cobre afecta el suelo en las tierras agr\u00edcolas\n\t<\/h2>\n\t<p>Las investigaciones sugieren que los NP de CuO afectan a los suelos al reducir el grado de nitrificaci\u00f3n, desnitrificaci\u00f3n y respiraci\u00f3n del suelo que ocurre en ellos. Esto tiene consecuencias para las plantas que dependen de los productos de estos procesos para su pr\u00f3spera.<\/p>\n<h3>\n\tNitrificaci\u00f3n\n\t<\/h3>\n\t<p>En la nitrificaci\u00f3n, el amon\u00edaco del suelo se oxida en nitratos (NO<sub>2<\/sub>&#8211; ) y luego en nitritos (NO<sub>3<\/sub>-), en una conversi\u00f3n en dos pasos que implica diferentes tipos de microorganismos. La conversi\u00f3n de amon\u00edaco en nitratos se lleva a cabo por bacterias autotr\u00f3ficas y Aquea, y la transformaci\u00f3n en nitritos se realiza por Nitrobacter y nitrospira.<\/p>\n<p>Estos dos procesos son necesarios para la liberaci\u00f3n eventual de nitr\u00f3geno, con el que las plantas producen prote\u00ednas esenciales para su crecimiento.<\/p>\n<p>Cuando los NP CuO se aplican al suelo en cantidades significativas, podr\u00edan inhibir este proceso y reducir la producci\u00f3n de nitratos vitales. Esto parece ser m\u00e1s grave en suelos gruesos y de textura media, donde las nanopart\u00edculas resultan m\u00e1s t\u00f3xicas para las bacterias nitrificantes.<\/p>\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mineralmilling.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/AdobeStock_268167135-1024x683.jpeg\" alt=\"sosteniendo el suelo en las manos para la siembra\" itemprop=\"image\" height=\"683\" width=\"1024\" title=\"Mano de macho sosteniendo el suelo en las manos para la siembra.\" onerror=\"this.style.display='none'\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mineralmilling.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/shutterstock_403213498-1024x683.jpg\" alt=\"mano dando agua de la planta de cultivo\" itemprop=\"image\" height=\"683\" width=\"1024\" title=\"shutterstock_403213498\" onerror=\"this.style.display='none'\">\n<h3>\n\tDesnitrificaci\u00f3n\n\t<\/h3>\n\t<p>Las bacterias heterotr\u00f3ficas tambi\u00e9n descomponen los nitratos en nitr\u00f3geno molecular en un proceso conocido como desnitrificaci\u00f3n. Como ya se ha explicado anteriormente, los lantes dependen del nitr\u00f3geno para producir sus prote\u00ednas celulares. Cuando las bacterias que hacen que el nitr\u00f3geno est\u00e9 disponible se ve afectada negativamente por los NP de CuO, las plantas que se benefician de su actividad de producci\u00f3n de nitr\u00f3geno tambi\u00e9n pueden sufrir.<\/p>\n<p>Algunos investigadores han establecido que los NP cuO tienen un efecto inhibidor a\u00fan m\u00e1s significativo sobre la denitrificaci\u00f3n en comparaci\u00f3n con la nitrificaci\u00f3n. Un estudio de <a href=\"https:\/\/www.frontiersin.org\/articles\/10.3389\/fmicb.2018.03102\/full\">90 d\u00edas<\/a> reporta reducciones en las tasas de desnitrificaci\u00f3n del suelo de entre 20 y 40 por ciento en presencia de 100 mg\/g de CuO NP. De los cinco tipos de suelos examinados en el estudio, se encontr\u00f3 que los suelos arcillosos son los m\u00e1s sensibles a este efecto inhibidor.<\/p>\n<h3>\n\tRespiraci\u00f3n del suelo\n\t<\/h3>\n\t<p>Cuando los microorganismos del suelo respiren, producen di\u00f3xido de carbono (CO<sub>2<\/sub>). El<sub>CO2<\/sub> se libera en el aire, capturado por las plantas, y convertido en compuestos org\u00e1nicos a trav\u00e9s de la fotos\u00edntesis. Las plantas utilizan los compuestos para construir su estructura o liberan energ\u00eda de ellos durante la respiraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los organismos del suelo que est\u00e1n pirando tambi\u00e9n se ven afectados por cantidades t\u00f3xicas de CuO NP. Con sus acciones forzadas a la ca\u00edda por este compuesto, hay menos<sub>CO2<\/sub> siendo liberado en el aire del suelo, una situaci\u00f3n que puede afectar al ecosistema agr\u00edcola a medio y largo plazo.<\/p>\n<h2>\n\tFertilidad del suelo\n\t<\/h2>\n\t<p>La biomasa microbiana del suelo desempe\u00f1a un papel vital en el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Con menos microbios que se descomponen la materia org\u00e1nica en la que las plantas prosperan, los niveles de fertilidad tienden a disminuir, y la productividad de los cultivos puede disminuir como resultado.<\/p>\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mineralmilling.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/agricultural-cat2-1024x410.jpg\" alt=\"Agr\u00edcola\" itemprop=\"image\" height=\"410\" width=\"1024\" title=\"agr\u00edcola-gato2\" onerror=\"this.style.display='none'\">\n<h2>\n\tEfectos sobre diferentes tipos de suelo\n\t<\/h2>\n\t<p>Las nanopart\u00edculas de cobre pueden no tener un efecto id\u00e9ntico en todo tipo de suelos, en parte porque se disuelven a diferentes velocidades en estos suelos. Pero ha habido efectos adversos reportados cuando CuO NP se aplicaron a la mayor\u00eda de estos tipos de suelos. Los suelos gruesos y bien drenados han registrado una menor actividad microbiana cuando se exponen a estas nanopart\u00edculas, al igual que los suelos org\u00e1nicos de arroz.<\/p>\n\t<p>Tambi\u00e9n vale la pena se\u00f1alar que los efectos referidos a parecen ser m\u00e1s pronunciados con el tiempo. El estudio de 90 d\u00edas anteriormente mencionado tambi\u00e9n dice que dos tercios de los efectos significativos sobre la actividad microbiana que observ\u00f3 hab\u00edan ocurrido en el \u00faltimo d\u00eda de su estudio. Adem\u00e1s, menos del 2 por ciento de la CUO NP se hab\u00eda disuelto al final del per\u00edodo de estudio.<\/p>\n<p>Algunos tipos de suelo contendr\u00e1n naturalmente m\u00e1s cobre que otros. Por ejemplo, el franco arcilloso arenoso puede producir m\u00e1s del oligoelemento que el suelo franco arcilloso.<\/p>\n<h2>\n\tC\u00f3mo se afectan las plantas\n\t<\/h2>\n\t<p>La evidencia disponible sugiere que los cultivos se ven afectados de manera diferente por cantidades similares de nanopart\u00edculas de cobre, al menos en cierta medida. Pero las consecuencias derivadas de la exposici\u00f3n a cantidades significativas del compuesto que parecen relativamente comunes a una gran cantidad de cultivos encuestados por los investigadores.<\/p>\n<p>Las plantas expuestas a los NP de CuO podr\u00edan sufrir retraso en el crecimiento, la muerte celular y la p\u00e9rdida de coloraci\u00f3n de las hojas. La sobreexposici\u00f3n tambi\u00e9n podr\u00eda dar lugar a una ampliaci\u00f3n de las ra\u00edces y tallos de los cultivos.<\/p>\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mineralmilling.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/AdobeStock_197386409-1024x402.jpeg\" alt=\"Planta en manos\" itemprop=\"image\" height=\"402\" width=\"1024\" title=\"Planta en manos. Concepto de ecolog\u00eda. Fondo de la naturaleza\" onerror=\"this.style.display='none'\">\n<h3>\n\tAumento de la toxicidad\n\t<\/h3>\n\t<p><a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/environment\/integration\/research\/newsalert\/pdf\/potential_contamination_copper_oxide_nanoparticles_possible_consequences_urban_agriculture_505na3_en.pdf\">Un estudio examin\u00f3<\/a> los posibles resultados de un escenario de exposici\u00f3n directa. Alrededor de 10 o 250 miligramos de \u00f3xido de cobre se aplicaron en hojas de lechuga y plantas de repollo sobre una base diaria, durante entre 5 y 15 d\u00edas.<\/p>\n<p>Al final de 15 d\u00edas, se encontr\u00f3 que la lechuga hab\u00eda absorbido m\u00e1s de 300 veces la cantidad del compuesto que las plantas de control no expuestas, y las plantas de repollo hab\u00edan tomado m\u00e1s de 400 veces las cantidades normales que se encuentran en los cultivos no expuestos. Parte del \u00f3xido de cobre permaneci\u00f3 en la superficie de las hojas, pero gran parte de \u00e9l fue absorbido en las plantas a trav\u00e9s de sus estomas.<\/p>\n<p>Estas grandes cantidades pueden tener consecuencias para las personas que consumen cultivos que han estado sobreexpuestos a los NP CuO. Se sabe que la intoxicaci\u00f3n por cobre a largo plazo da\u00f1a el h\u00edgado humano y los ri\u00f1ones.<\/p>\n<h3>\n\tRetraso en el crecimiento\n\t<\/h3>\n\t<p>Hay deficiencias notables en el crecimiento de las plantas expuestas al \u00f3xido de cobre. Se dijo que las nanopart\u00edculas de cobre redujeron el crecimiento de los cultivos en el estudio de la repollo y la lechuga mencionados anteriormente. Las plantas perdieron hasta el 60 por ciento de su contenido de agua.<\/p>\n<p>En <a href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pmc\/articles\/PMC6215298\/\">otro estudio realizado sobre arroz en arrozales,<\/a>se descubri\u00f3 que la exposici\u00f3n a CuO NP hizo que las ra\u00edces se espesaran y acortaran. Los autores de ese informe sugirieron que esto se observaba con mayor frecuencia para los cultivos plantados en suelos ricos en arcilla.<\/p>\n<p>Las pl\u00e1ntulas que crecen en suelos con una buena cantidad de NP de CuO pueden crecer a un ritmo mucho m\u00e1s lento de lo normal. Se han notificado tasas de retraso del crecimiento pr\u00f3ximas al 20 por ciento en al menos un documento publicado.<\/p>\n<p>Sin embargo, peque\u00f1as cantidades de nanopart\u00edculas de cobre pueden contribuir al crecimiento de la planta. Esto tambi\u00e9n est\u00e1 bien contabilizado. Y no es sorprendente; el cobre es un micronutriente esencial para las plantas.<\/p>\n<h3>\n\tCambios en la pigmentaci\u00f3n de la hoja\n\t<\/h3>\n\t<p>Este cambio no siempre es prominente, pero es importante sin embargo. Por ejemplo, los cultivos de patata cultivados en suelos con exceso de cobre pueden exhibir blanqueo p\u00e1lido o blanco alrededor de sus venas. Algunas \u00e1reas alrededor de las venas pueden estar hundidas, pero la mayor parte de las hojas afectadas conservan su color normal.<\/p>\n<p>Se sabe que la reducci\u00f3n de los niveles de clorofila y las alteraciones de la estructura del cloroplasto de las plantas afectan a las plantas cultivadas en tales condiciones (cultivos como el arroz, las espinacas y el trigo se ven particularmente afectados por esto). Debido a que el exceso de cobre restringe el proceso fotosint\u00e9tico, modifica el pigmento de las membranas celulares de la planta y tambi\u00e9n cambia su composici\u00f3n proteica. Algunas de estas transformaciones se pueden observar en hojas que asumen un color inusual despu\u00e9s de una exposici\u00f3n prolongada a nanopart\u00edculas de cobre.<\/p>\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mineralmilling.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/shutterstock_1119073880-smaller-1024x683.jpg\" alt=\"granja de papas sin infecci\u00f3n de la plaga\" itemprop=\"image\" height=\"683\" width=\"1024\" title=\"shutterstock_1119073880 m\u00e1s peque\u00f1o\" onerror=\"this.style.display='none'\">\n<h3>\n\tEscasez de otros micronutrientes esenciales\n\t<\/h3>\n\t<p>Un efecto crucial del exceso de nanopart\u00edculas de cobre en el suelo es la deficiencia de hierro (Fe) que lo acompa\u00f1a. Hay una tendencia al cobre a \u00abcompetir\u00bb con el hierro, especialmente en el suelo alrededor de los cultivos. En un estudio con plantas de bean, un aumento de cinco veces en las cantidades de cobre en el suelo fue seguido por una disminuci\u00f3n de cuatro veces en la cantidad de hierro alrededor de la misma regi\u00f3n del suelo.<\/p>\n<p>Este agotamiento del hierro puede hacer que las hojas se vuelvan amarillas. Esto sucede debido a la ausencia de clorofila, que no se puede producir sin hierro.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n hay evidencia de que la presencia de dep\u00f3sitos considerables de cobre en los arrozales puede impedir que el arroz plantado en esos campos absorba zinc (Zn). El manganeso (Mn) y el aluminio (Al) se ven afectados de manera similar por grandes concentraciones de nanopart\u00edculas de cobre.<\/p>\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mineralmilling.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/AdobeStock_93447143-1024x688.jpeg\" alt=\"fertilizando una planta\" itemprop=\"image\" height=\"688\" width=\"1024\" title=\"mano dando fertilizante qu\u00edmico a una planta de beb\u00e9 joven\" onerror=\"this.style.display='none'\">\n<h3>\n\tDiferencias en la tolerancia a las nanopart\u00edculas de cobre entre plantas\n\t<\/h3>\n\t<p>Algunas plantas son m\u00e1s sensibles a los NP de CuO que otras y pueden presentar s\u00edntomas de sobreexposici\u00f3n en grados muy diferentes de contaminaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La lechuga puede recolectar m\u00e1s nanopart\u00edculas de cobre que las espinacas. La alfalfa tiene una mayor tolerancia que, digamos, los tomates. Pero tambi\u00e9n hay cierta variaci\u00f3n en las cantidades acumuladas en diferentes \u00f3rganos vegetales. En lechuga, hasta el 80 por ciento del cobre acumulado permanece en las ra\u00edces. Pero se distribuye casi uniformemente a trav\u00e9s de la planta en espinacas.<\/p>\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mineralmilling.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/copper_oxide.jpg\" alt=\"copper_oxide\" itemprop=\"image\" height=\"200\" width=\"300\" title=\"copper_oxide\" onerror=\"this.style.display='none'\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los cultivos en los campos agr\u00edcolas est\u00e1n expuestos a una variedad de compuestos y mezclas a lo largo de sus ciclos de crecimiento. Uno de estos compuestos es el \u00f3xido de cobre (CuO). Echemos un vistazo a sus efectos.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":25389,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2841],"tags":[],"class_list":["post-25604","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agricola-blog"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>El \u00f3xido de cobre: los efectos en los campos agr\u00edcolas - African Pegmatite<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los cultivos en los campos agr\u00edcolas est\u00e1n expuestos a una variedad de compuestos y mezclas a lo largo de sus ciclos de crecimiento. 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